EP2218491B1 - Filtereinrichtung zur Kohlenwasserstoffadsorption - Google Patents

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EP2218491B1
EP2218491B1 EP10151413A EP10151413A EP2218491B1 EP 2218491 B1 EP2218491 B1 EP 2218491B1 EP 10151413 A EP10151413 A EP 10151413A EP 10151413 A EP10151413 A EP 10151413A EP 2218491 B1 EP2218491 B1 EP 2218491B1
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    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
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    • F02M35/02Air cleaners
    • F02M35/024Air cleaners using filters, e.g. moistened
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
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    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
    • B01D53/0407Constructional details of adsorbing systems
    • B01D53/0446Means for feeding or distributing gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F02M25/00Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture
    • F02M25/08Engine-pertinent apparatus for adding non-fuel substances or small quantities of secondary fuel to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture adding fuel vapours drawn from engine fuel reservoir
    • F02M25/0854Details of the absorption canister
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B01D2253/00Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
    • B01D2253/10Inorganic adsorbents
    • B01D2253/102Carbon
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    • B01D2257/70Organic compounds not provided for in groups B01D2257/00 - B01D2257/602
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/45Gas separation or purification devices adapted for specific applications
    • B01D2259/4516Gas separation or purification devices adapted for specific applications for fuel vapour recovery systems

Definitions

  • the present invention relates to a filter device for hydrocarbon adsorption, in particular an air filter device such as in the US-A-5,653,788 or US-A-2007/0119306 is disclosed.
  • Air filter devices in particular in the area of a tank ventilation, are well known and serve for the adsorption of hydrocarbons before their escape into the environment.
  • activated carbon-containing filter elements are used here, which can be regenerated by means of a backwashing process.
  • the backwashing process is effected by an internal combustion engine communicating with the filter device, so that the hydrocarbon components flushed out during backwashing can be supplied to the internal combustion engine and burnt there.
  • a disadvantage of conventional air filter devices is that at corresponding pressure differences between the line leading to the engine and the fuel tank leading to different levels of hydrocarbon components are entered into the engine and thereby complicates an exact engine control. At the same time loading and unloading of known filter devices usually takes place in the axial direction, which requires a certain height.
  • the present invention is concerned with the problem of providing for a filter device an improved or at least another form of exercise with which on the one hand can simplify a motor control and which on the other hand is compact builds.
  • the invention is based on the general idea, in a filter device for hydrocarbon adsorption with a filter housing, in which at least one activated carbon exhibiting filter element is arranged to provide a structured end plate, which is biased on the one hand against the filter element and on the other hand, together with the filter element and the filter housing a Channel structure forms, which has a radial inlet of hydrocarbon-laden air and at least one of them separated and connected only via the filter element axial outlet.
  • the end plate according to the invention is usually designed to be higher than hitherto known end plates, but due to its channel structure makes it possible to realize a lateral inlet or a lateral outlet, so that not both the outlet and the inlet on one axial side, that is to say on one end side, the end plate must be arranged.
  • the term inlet and outlet can of course be adapted in normal operation and in the backwash, so that also an outlet can be located laterally of the end plate.
  • the air laden with hydrocarbons thus flows into the inlet channels of the end disk and is distributed in these, depending on the design.
  • the hydrocarbon-laden air flows through the filter element to the outlet channels and from there to the axial outlet in the end plate.
  • the end plate made of plastic in particular as a plastic injection molded part is formed.
  • Plastic injection molded parts can be made extremely flexible and with low unit costs, with possible structural changes by a simple adaptation of the injection molding tool are possible.
  • a filter material in particular a fleece, is arranged between the filter element and the end disk.
  • This filter material is at least partially connected in a gas-tight manner to an axial end face of the end disk facing the filter element, in particular welded or glued, whereby a precisely defined, essentially radially extending buffer spacing between the inlet channels and the outlet channels in the end disk is predetermined. Over the length of this buffer gap, the fuel vapor loaded with hydrocarbons is forced to flow through the filter element, that is through the activated carbon, whereby a precisely defined minimum diffusion distance can be defined in the filter element.
  • a filter device 1 according to the invention comprises a filter housing 2, in which at least one active carbon-containing filter element 3 is arranged. At least one end, according to the FIG. 1 below, an end plate 4 is provided in the filter housing 2, which is biased by a spring means 5 against the filter element 3. Looking now especially the FIG. 2 Thus, it can be seen that the end plate 4 together with the filter element 3 and the filter housing 2 forms a channel structure which has a radial inlet 6 and at least one axial outlet 7 separated therefrom and connected only via the filter element 3.
  • Inlet 6 are connected inlet channels 8 (see. FIG. 2 ), in the same way with the outlet 7 outlet channels 9 are communicatively connected.
  • FIG. 1 a flow direction of a stream of air laden with hydrocarbons is indicated by means of flow arrows.
  • the flow direction can also be reversed, so that the inlet 6 becomes an outlet 7 and vice versa.
  • the end plate 4 has a cooperating with the filter housing 2 sealing contour 11, in particular in the manner of a sealing lip, which separates the inlet 6 and the outlet 7 fluidly from each other.
  • the sealing contour 11 can form a fuel trap 17 together with the filter housing 2, in which fuel accumulates and can be discharged during a backwashing process.
  • the sealing contour 11 preferably forms an integral part of the end plate 4 and is either molded onto this or formed integrally therewith.
  • the sealing contour 11 of the same material, such as plastic is formed as the end plate 4.
  • a filter material 12 in particular in the manner of a nonwoven, arranged.
  • the filter material 12 is connected to an axial end side of the end plate 4, in particular glued or welded in the region 15 with this. Due to the preferred welding method, the vibration welding, with which the fleece, respectively the filter material 12, attached to the end plate 4, only a certain height of the end plate 4 is possible. Although it is technically possible to realize almost any shape of the end plate 4, not all geometries are suitable for the vibration welding process. Shown is an optimized end plate 4.
  • the filter device 1 can be arranged, for example, in the region of a tank ventilation, has, on the one hand, a motor connection 13 and, on the other hand, a tank connection 14. Between the inlet channels 8 and the outlet channels 9, the air laden with fuel is forced to flow both through the filter material 12 and through the filter element 3, at least over a length 1, which is referred to as buffer distance I.
  • the buffer distance I is at least 12 mm, preferably even greater than 15 mm.
  • the spring means 5 compressing the activated charcoal granules and preventing them from being triturated can be made from cheaper metals because they no longer have to be placed on the fresh air side of the filter means 1 and are thus no longer subject to corrosion by moisture is.
  • the inventive supply of hydrocarbon vapors in the side wall of the end plate 4, the spring device 5 is protected from the humidity.
  • the filter device 1 is installed vertically, since then gravity can be used as an additional force to keep the hydrocarbons in the filter device 1 and thereby comply with the legal limits.
  • this and the fresh air connection is better protected against splashing.
  • the filter device 1 can also be installed at a slight angle. However, then the radial inlet 6 must be arranged so that the fuel, which may occur there in drops, can tile off.
  • the fuel vapor flows through the inlet 6 in the end plate 4 and is distributed from there into the overlying filter element 5.
  • an internal combustion engine for example an internal combustion engine of a motor vehicle.
  • the filter material 12 connected to the end plate 4 for example, is glued.
  • the filter device 1 may also have a so-called bubbling container 16, in which fuel condensate can collect and, if appropriate, run off again. Between the bubbling tank 16 and the inlet 6, a further fuel trap 17 'is provided, in which also fuel can collect, at least until a backwashing process.
  • the arrangement of the terminals 13, 14 and the various chambers of the filter device 1 according to Fig. 1 are arranged so that in Ausperl employer 16 ausperlender fuel can flow down, or collects by gravity down and thus can tile back into the tank. Since it is better that the fresh air inlet is protected from splashing water and the bubbling tank 16 should stand upright, it requires a transfer channel from the bubbling tank 16 to the filter element 5 as a transition. The same as additional fuel trap 17'dient in this arrangement. The fuel collected in it evaporates gradually so that no drain to the tank is necessary.
  • an engine control can be simplified by a precisely predetermined mixture formation, since a short circuit between the inlet 6 and the outlet 7 is no longer possible. Rather, a certain proportion of hydrocarbons is always stored in the filter element 3, that is buffered, whereby in an operation of the internal combustion engine, one of these supplied mixture can be made uniform. At the same time allows a lateral inlet 6 in the end plate 4 so far not comparable embodiments and constructions, whereby the filter device 1 can be made more compact in particular.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Filtereinrichtung zur Kohlenwasserstoffadsorption, insbesondere eine Luftfiltereinrichtung wie sie z.B. in der US-A-5 653 788 oder US-A-2007/0119306 offenbart ist.
  • Luftfiltereinrichtungen, insbesondere im Bereich einer Tankentlüftung, sind hinlänglich bekannt und dienen zur Adsorption von Kohlenwasserstoffen vor deren Entweichen in die Umgebung. Zur Kohlenwasserstoffadsorption werden hier insbesondere aktivkohlehaltige Filterelemente eingesetzt, die mittels eines Rückspülvorgangs regeneriert werden können. Der Rückspülvorgang wird dabei von einer kommunizierend mit der Filtereinrichtung verbundenen Brennkraftmaschine bewirkt, sodass die beim Rückspülen ausgespülten Kohlenwasserstoffanteile der Brennkraftmaschine zugeführt und dort verbrannt werden können.
  • Nachteilig bei gängigen Luftfiltereinrichtungen ist jedoch, dass bei entsprechenden Druckunterschieden zwischen der zur Brennkraftmaschine und der zum Kraftstofftank führenden Leitung unterschiedlich hohe Kohlenwasserstoffanteile in die Brennkraftmaschine eingetragen werden und sich dadurch eine exakte Motorsteuerung erschwert. Zugleich erfolgt eine Be- und Endladung von bekannten Filtereinrichtungen üblicherweise in Axialrichtung, was eine gewisse Bauhöhe erfordert.
  • Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem, für eine Filtereinrichtung eine verbesserte oder zumindest eine andere Ausübungsform anzugeben, mit welcher sich einerseits eine Motorsteuerung vereinfachen lässt und welche andererseits kompakt baut ist.
  • Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
  • Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, bei einer Filtereinrichtung zu Kohlenwasserstoffadsorption mit einem Filtergehäuse, in welchem wenigstens ein Aktivkohle aufweisendes Filterelement angeordnet ist, eine strukturierte Endscheibe vorzusehen, die einerseits gegen das Filterelement vorgespannt ist und die andererseits zusammen mit dem Filterelement und dem Filtergehäuse eine Kanalstruktur bildet, die einen radialen Einlass von Kohlenwasserstoff beladener Luft sowie zumindest einen davon getrennten und nur über das Filterelement verbundenen axialen Auslass aufweist. Zu diesem Zweck ist die erfindungsgemäße Endscheibe üblicherweise höher ausgebildet als bisher bekannte Endscheiben, ermöglicht es aufgrund ihrer Kanalstruktur jedoch einen seitlichen Einlass oder einen seitlichen Auslass zu realisieren, sodass nicht sowohl der Auslass als auch der Einlass an einer Axialseite, das heißt an einer Stirnseite, der Endscheibe angeordnet werden müssen. Der Begriff Ein- und Auslass kann im Normalbetrieb und im Rückspülbetrieb selbstverständlich angepasst werden, so dass sich auch ein Auslass seitlich der Endscheibe befinden kann. Durch den seitlichen Einlass, respektive Auslass, strömt somit die mit Kohlenwasserstoffen beladene Luft in die Einlasskanäle der Endscheibe und wird in diesen je nach Ausbildung verteilt. Über die Einlasskanäle strömt die mit Kohlenwasserstoffen beladene Luft durch das Filterelement hin zu den Auslasskanälen und von diesen zum axialen Auslass in der Endscheibe. Zwischen den Einlasskanälen und den Auslasskanälen besteht dabei keine direkte Verbindung, d. h. es ist kein Kurzschluss möglich, sodass eine Verbindung zwischen den Einlasskanälen und den Auslasskanälen ausschließlich über das Filterelement und die darin enthaltene Aktivkohle möglich ist. Hierdurch kann auch eine interne Pufferung von Kohlenwasserstoffdämpfen erreicht werden, mit welcher insbesondere eine vereinfachte Motorsteuerung ermöglicht wird, da ein aus der Filtereinrichtung in Richtung der Brennkraftmaschine ausgetragener Kohlenwasserstoffdampf üblicherweise ein konstantes Gemisch darstellt.
  • Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der erfindungsgemäßen Lösung, ist die Endscheibe aus Kunststoff, insbesondere als Kunststoffspritzgussteil, ausgebildet. Kunststoffspritzgussteile können äußerst flexibel und mit geringen Stückkosten hergestellt werden, wobei eventuell auftretende konstruktive Änderungen durch eine einfache Anpassung des Spritzgusswerkzeugs möglich sind.
  • Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der erfindungsgemäßen Lösung, ist zwischen dem Filterelement und der Endscheibe ein Filterwerkstoff, insbesondere ein Vlies, angeordnet. Dieser Filterwerkstoff ist zumindest bereichsweise gasdicht mit einer axialen und dem Filterelement zugewandten Stirnseite der Endscheibe verbunden, insbesondere verschweißt oder verklebt, wodurch ein genau definierter, im Wesentlichen radial verlaufender Pufferabstand zwischen den Einlasskanälen und den Auslasskanälen in der Endscheibe vorgegeben ist. Über die Länge dieses Pufferabstandes ist der mit Kohlenwasserstoffen beladene Kraftstoffdampf gezwungen durch das Filterelement, das heißt durch die Aktivkohle, zu strömen, wodurch eine genau festgelegte Mindestdiffusionsstrecke im Filterelement definiert werden kann.
  • Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.
  • Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
  • Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
  • Dabei zeigen, jeweils schematisch,
  • Fig. 1
    eine Schnittdarstellung durch eine erfindungsgemäße Filtereinrichtung,
    Fig. 2
    eine Schnittdarstellung durch eine Endscheibe entlang der Schnittebene A-A,
    Fig. 3
    eine Schnittdarstellung durch eine Endscheibe entlang der Schnittebene B-B.
  • Entsprechend der Figur 1, weist eine erfindungsgemäße Filtereinrichtung 1 ein Filtergehäuse 2 auf, in welchem wenigstens ein aktivkohleaufweisendes Filterelement 3 angeordnet ist. Zumindest einen Ends, gemäß der Figur 1 unten, ist in dem Filtergehäuse 2 eine Endscheibe 4 vorgesehen, welche mittels einer Federeinrichtung 5 gegen das Filterelement 3 vorgespannt ist. Betrachtet man nun insbesondere die Figur 2, so kann man erkennen, dass die Endscheibe 4 zusammen mit dem Filterelement 3 und dem Filtergehäuse 2 eine Kanalstruktur bildet, die einen radialen Einlass 6 und zumindest einen davon getrennten und nur über das Filterelement 3 verbundenen axialen Auslass 7 aufweist. Mit dem
  • Einlass 6 verbunden sind Einlasskanäle 8 (vgl. Figur 2), wobei in gleicher Weise mit dem Auslass 7 Auslasskanäle 9 kommunizierend verbunden sind. Gemäß der Figur 1 ist dabei eine Strömungsrichtung eines mit Kohlenwasserstoffen beladenen Luftstroms mittels Strömungspfeile 10 angedeutet. Prinzipiell ist klar, dass die Strömungsrichtung auch umgekehrt sein kann, so dass aus dem Einlass 6 ein Auslass 7 wird und umgekehrt.
  • Betrachtet man insbesondere die Figur 2, so kann man erkennen, dass die Endscheibe 4 eine mit dem Filtergehäuse 2 zusammenwirkende Dichtkontur 11, insbesondere in der Art einer Dichtlippe, aufweist die den Einlass 6 und den Auslass 7 strömungstechnisch voneinander trennt. Die Dichtkontur 11 kann dabei zusammen mit dem Filtergehäuse 2 eine Kraftstofffalle 17 bilden, in welcher sich Kraftstoff ansammelt und bei einem Rückspülvorgang ausgetragen werden kann. Die Dichtkontur 11 bildet dabei vorzugsweise einen integralen Bestandteil der Endscheibe 4 und ist entweder an diese angespritzt oder einstückig mit dieser ausgebildet. Vorzugsweise ist dabei die Dichtkontur 11 aus demselben Werkstoff, beispielsweise Kunststoff, ausgebildet, wie die Endscheibe 4. Zwischen dem Filterelement 3 und der Endscheibe 4 ist ein Filterwerkstoff 12, insbesondere in der Art eines Vlieses, angeordnet. Der Filterwerkstoff 12 ist dabei mit einer axialen Stirnseite der Endscheibe 4 verbunden, insbesondere im Bereich 15 mit dieser verklebt oder verschweißt. Auf Grund des bevorzugten Schweißverfahrens, des Vibrationsschweißens, mit dem das Vlies, respektive der Filterwerkstoff 12, an der Endscheibe 4 befestigt, wird ist nur eine gewisse Höhe der Endscheibe 4 möglich. Es ist zwar technisch möglich fast jede Form der Endscheibe 4 zu realisieren, allerdings sind nicht alle Geometrien für das Vibrationsschweißverfahren geeignet. Dargestellt ist eine dahingehend optimierte Endscheibe 4.
  • Die erfindungsgemäße Filtereinrichtung 1 kann beispielsweise im Bereich einer Tankentlüftung angeordnet werden, weist einerseits einen Motoranschluss 13 und andererseits einen Tankanschluss 14 auf. Zwischen den Einlasskanälen 8 und den Auslasskanälen 9 ist die mit Kraftstoff beladene Luft gezwungen, sowohl durch den Filterwerkstoff 12 als auch durch das Filterelement 3 zu strömen und zwar zumindest auf einer Länge 1, die als Pufferabstand I bezeichnet wird. Der Pufferabstand I beträgt dabei zumindest 12 mm, vorzugsweise sogar größer als 15 mm. Durch eine entsprechende Struktur der Endscheibe 4 ist nicht nur eine seitliche Einleitung der Kraftstoffdämpfe und eine axiale Ausleitung möglich, sondern zugleich auch ein nahezu frei wählbares Anordnen der Einlasskanäle 8 und der Auslasskanäle 9.
  • Ein Vorteil dieser Anordnung ist, dass die Federeinrichtung 5, die das Aktivkohlegranulat zusammendrückt und vor dem Zerreiben bewahrt, aus billigeren Metallen hergestellt werden kann, weil sie nicht mehr auf der Frischluftseite der Filtereinrichtung 1 angeordnet werden muss und somit nicht mehr der Korrosion durch Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Durch die erfindungsgemäße Zufuhr der Kohlenwasserstoffdämpfe in der Seitenwand der Endscheibe 4 ist die Federeinrichtung 5 vor der Luftfeuchtigkeit geschützt. Idealerweise wird die Filtereinrichtung 1 senkrecht stehend eingebaut, da dann die Schwerkraft als zusätzliche Kraft genützt werden kann, um die Kohlenwasserstoffe in der Filtereinrichtung 1 zu halten und dadurch die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten. Zudem ist bei einer aufrechten Einbauweise mit Frischluftanschluss am oberen Ende des Filterelements 3, dieses und der Frischluftanschluss besser gegen Spritzwasser geschützt. Bei Bedarf kann die Filtereinrichtung 1 auch leicht schräg eingebaut werden. Jedoch muss dann der radiale Einlass 6 so angeordnet sein, dass der Kraftstoff, der eventuell dort in Tropfen vorkommt, abfliesen kann.
  • Damit beim Spülen des Filterelementes 3 nicht die Luft aus dem Kraftstofftank abgesaugt wird, befindet sich oberhalb des Ausperlbehälters 16 ein Ventil.
  • Betrachtet man die Figur 3, so kann man erkennen, dass der Kraftstoffdampf über den Einlass 6 in die Endscheibe 4 einströmt und von dort in das darüber liegende Filterelement 5 verteilt wird. Von den Einlasskanälen 8 getrennt sind die Auslasskanäle 9 sowie der Auslass 7, über welchen die Filtereinrichtung 1 mit einer Brennkraftmaschine, beispielsweise einem Verbrennungsmotor eines Kraftfahrzeuges, verbunden ist. Gemäß der Darstellung in der Figur 3 ist deutlich ein Bereich 15 zwischen den Einlasskanälen 8 und den Auslasskanälen 9 zu erkennen, in welchen der Filterwerkstoff 12 mit der Endscheibe 4 verbunden, beispielsweise verklebt ist.
  • Auf der rechten Seite gemäß der Figur 1 kann die Filtereinrichtung 1 noch einen so genannten Ausperlbehälter 16 aufweisen, in welchen sich Kraftstoffkondensat sammeln und ggf. auch wieder ablaufen kann. Zwischen dem Ausperlbehälter 16 und dem Einlass 6 ist eine weitere Kraftstofffalle 17' vorgesehen, in welcher sich ebenfalls Kraftstoff sammeln kann, zumindest bis zu einem Rückspülvorgang.
  • Die Anordnung der Anschlüsse 13, 14 und der verschiedenen Kammern der Filtereinrichtung 1 nach Fig. 1 sind so angeordnet, dass im Ausperlbehälter 16 ausperlender Kraftstoff nach unten abfließen kann, bzw. auf Grund der Schwerkraft sich unten sammelt und somit in den Tank zurückfliesen kann. Da es besser ist, dass der Frischlufteinlass sich vor Spritzwasser geschützt ist und der Ausperlbehälter 16 aufrecht stehen sollte, benötigt man als Überleitung vom Ausperlbehälter 16 zum Filterelement 5 einen Überleitungskanal. Der bei dieser Anordnung zu gleich als zusätzliche Kraftstofffalle 17'dient. Der sich darin einsammelnde Kraftstoff verdampft nach und nach so dass kein Ablass zum Tank notwendig ist.
  • Mit der erfindungsgemäßen Filtereinrichtung 1 lässt sich eine Motorsteuerung durch eine exakt vorher bestimmbare Gemischbildung vereinfachen, da ein Kurzschluss zwischen dem Einlass 6 und dem Auslass 7 nicht mehr möglich ist. Vielmehr wird stets ein gewisser Anteil an Kohlenwasserstoffen im Filterelement 3 gespeichert, das heißt gepuffert, wodurch bei einem Betrieb der Brennkraftmaschine ein dieser zugeführtes Gemisch vergleichmäßigt werden kann. Zugleich ermöglicht ein seitlicher Einlass 6 in die Endscheibe 4 bisher nicht vergleichbare Ausführungsformen und Konstruktionen, wodurch die Filtereinrichtung 1 insbesondere kompakter gebaut werden kann.

Claims (7)

  1. Filtereinrichtung (1) zur Kohlenwasserstoffadsorption, insbesondere eine Luftfiltereinrichtung,
    - mit einem Filtergehäuse (2), in welchem wenigstens ein Aktivkohle aufweisendes Filterelement (3) angeordnet ist,
    - mit einer Endscheibe (4), die gegen das Filterelement (3) vorgespannt ist,
    - wobei die Endscheibe (4) auf der Filterelementseite zusammen mit dem Filterelement (3) und dem Filtergehäuse (2) eine Kanalstruktur bildet,
    die Kanalstruktur zumindest einen Einlasskanal (8) aufweist, wobei der gehäuse kommuniziert, und zumindest einen davon getrennten und nur über das Filterelement (3) verbundenen Auslasskanal (9) aufweist, wobei der zumindest eine Auslasskanal (9) mit einem axialen Auslass (7) in der Endscheibe kommuniziert.
  2. Filtereinrichtung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Endscheibe (4) eine mit dem Filtergehäuse (2) zusammenwirkende Dichtkontur (11) aufweist, die den radialen Einlass (6) und den Auslass (7) auf der dem Filterelement (3) gegenüber liegenden Seite der Endscheibe (4) voneinander trennt.
  3. Filtereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zwischen dem Filterelement (3) und der Endscheibe (4) ein Filterwerkstoff (12), insbesondere ein Vlies, angeordnet ist.
  4. Filtereinrichtung nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Filterwerkstoff (12) mit der Endscheibe (4) verbunden, insbesondere verklebt oder verschweißt, ist.
  5. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Filtereinrichtung (1) im Bereich einer Tankentlüftung angeordnet ist.
  6. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Dichtkontur (11) zusammen mit dem Filtergehäuse (2) auf der Kanalstrukturseite der Endscheibe eine Kraftstofffalle (17) bildet.
  7. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass ein Pufferabstand (I), das heißt ein im Wesentlichen radialer Abstand zwischen dem zumindest einen Einlaß kanal (8) und dem zumindest einen auslass kanal (9), über welchen ein Kohlenwasserstoffdampf durch das Filterelement (3) strömen muss, zumindest 12 mm beträgt.
EP10151413A 2009-02-03 2010-01-22 Filtereinrichtung zur Kohlenwasserstoffadsorption Active EP2218491B1 (de)

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EP (1) EP2218491B1 (de)
JP (1) JP5654757B2 (de)
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DE (1) DE102009007312A1 (de)

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